RU2468359C1 - Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений - Google Patents

Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений Download PDF

Info

Publication number
RU2468359C1
RU2468359C1 RU2011123570/28A RU2011123570A RU2468359C1 RU 2468359 C1 RU2468359 C1 RU 2468359C1 RU 2011123570/28 A RU2011123570/28 A RU 2011123570/28A RU 2011123570 A RU2011123570 A RU 2011123570A RU 2468359 C1 RU2468359 C1 RU 2468359C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heating zone
heating
temperature
building
heated
Prior art date
Application number
RU2011123570/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Платонович Вавилов
Алексей Владимирович Григорьев
Александр Иванович Иванов
Денис Алексеевич Нестерук
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет"
Priority to RU2011123570/28A priority Critical patent/RU2468359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2468359C1 publication Critical patent/RU2468359C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерения теплофизических свойств ограждающих конструкций строительных сооружений и может быть использовано для определения их количественных характеристик в условиях нестационарного теплообмена с окружающей средой. При реализации способа нагревают одну из поверхностей ограждающей конструкции с помощью нагревателя, создающего зону равномерного нагрева, измеряют температуры нагреваемой и противоположной поверхностей ограждающей конструкции (в центре зоны нагрева), измеряют плотность теплового потока на поверхности ограждающей конструкции (в центре зоны нагрева). Дополнительно измеряют температуру и плотность теплового потока на поверхности ограждающей конструкции, противоположной нагреву, на расстоянии не менее двух максимальных линейных размеров зоны нагрева от центра зоны нагрева. При этом измерения температуры и плотности теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева производят в момент времени, когда на поверхности, противоположной нагреву, разность температуры в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной температуры, а также разность плотности теплового потока в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной плотности превысят пороги чувствительности соответствующих измерительных устройств, а сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формуле с соответствующими поправочными коэффициентами. Технический результат заключается в сокращении длительности процедуры измерения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений при небольшой разности температур с различных сторон ограждения. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области измерения теплофизических свойств ограждающих конструкций строительных сооружений и может быть использовано для определения их количественных характеристик в условиях нестационарного теплообмена с окружающей средой.
Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений определяют согласно ГОСТ 26254-84 «Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» и СНиП 23-02-03. Обязательным условием измерений является наличие разности температур с различных сторон ограждения, в частности внутри помещения и на открытом воздухе, а также стационарный характер теплообмена ограждающей конструкции с окружающей средой. Первое условие выполняется в течение отопительного периода, в то время как тепловой режим ограждающих конструкции зданий может считаться стационарным лишь с той или иной степенью приближения, будучи зависимым от амплитуды перепадов температуры наружного воздуха в течение суток. В летнее время, при слабом температурном напоре, приходится использовать нагреватели для создания разности температур с различных сторон ограждения. В этом случае для соблюдения условия стационарности температуру стен начинают измерять лишь через несколько суток после начала нагрева.
Известен способ контроля теплозащитных свойств ограждающей конструкции [Патент РФ №2285915, МПК G01N 25/00, опубл. 20.10.2006], при котором проводят натурные измерения температуры и плотности теплового потока в реперной точке в реальных климатических условиях эксплуатации здания в период не менее двух суток. Сопротивление теплопередаче рассчитывают в реперной точке путем обработки результатов натурных измерений с отбраковкой отдельных значений сопротивления теплопередаче, после чего рассчитывают сопротивление теплопередаче в произвольных точках по температурным полям, полученных в результате тепловизионной съемки, и результатам расчета сопротивления теплопередаче в реперной точке.
Недостатком этого способа является большая длительность процедуры контроля (не менее двух суток).
Известен также способ измерения теплового сопротивления [Патент РФ №2308710, МПК G01N 25/18, опубл. 20.10.2007], который состоит в нагревании внутренней поверхности исследуемого объекта, термическом воздействии на наружную поверхность исследуемого объекта, измерении температуры внутренней поверхности исследуемого объекта в области нагревания и измерении температуры наружной поверхности исследуемого объекта в области термического воздействия. Термическое воздействие на наружную поверхность осуществляют путем охлаждения подвижным теплоносителем, при этом измеряют стационарное значение температуры внутренней поверхности исследуемого объекта в области нагревания, измеряют стационарное значение температуры наружной поверхности исследуемого объекта в области охлаждения, измеряют стационарное значение температуры подвижного теплоносителя.
Недостатком этого способа является также большая длительность процедуры измерений.
Наиболее близким к заявленному способу является способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций [Патент РФ №2323435, МПК G01N 25/72, опубл. 27.04.2008]. Способ включает установку на одной стороне строительной конструкции первого теплоизолированного плоского нагревательного элемента, реализующего нагрев контролируемой конструкции, осуществляемое через заданный интервал времени измерение теплового потока, проходящего через строительную конструкцию, а также температур на обеих поверхностях строительной конструкции, определение сопротивления теплопередаче строительной конструкции по формуле:
Figure 00000001
где R - сопротивление теплопередаче строительной конструкции,
Тв, Тн - температура на внутренней и наружной поверхностях строительной конструкции соответственно,
Q - тепловой поток через строительную конструкцию.
Напротив первого нагревательного элемента дополнительно устанавливают второй теплоизолированный плоский нагревательный элемент, реализующий нагрев контролируемой конструкции с температурой, отличной от температуры первого плоского нагревательного элемента, термостабилизируют оба нагревательных элемента, при этом линейные размеры нагревательных элементов выбирают в диапазоне от 3 до 5 размеров толщины строительной конструкции, измеренной в средней части нагревательных элементов.
Недостатком данного способа измерения сопротивления теплопередаче строительных конструкций, как и вышеупомянутых, является большая длительность процедуры контроля, так как формула (1) применима только при стационарном режиме теплообмена, который наступает через несколько суток после начала нагрева.
Задачей изобретения является сокращение длительности процедуры измерения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений при небольшой разности температур с различных сторон ограждения.
Поставленная задача решена за счет того, что в способе определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений, так же как в прототипе, нагревают одну из поверхностей ограждающей конструкции с помощью нагревателя, создающего зону равномерного нагрева, измеряют температуру нагреваемой и противоположной поверхностей ограждающей конструкции в центре зоны нагрева, измеряют плотность теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева через фиксированное после начала нагрева время.
Согласно изобретению дополнительно измеряют температуру и плотность теплового потока на поверхности ограждающей конструкции, противоположной нагреву, на расстоянии не менее двух максимальных линейных размеров зоны нагрева от центра зоны нагрева, при этом измерения температуры и плотности теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева производят в момент времени τ, когда на поверхности, противоположной нагреву, разность температуры в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной температуры, а также разность плотности теплового потока в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной плотности превысят пороги чувствительности соответствующих измерительных устройств, а сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формулам:
если тепловой поток измеряют на нагреваемой поверхности:
Figure 00000002
если тепловой поток измеряют на противоположной поверхности:
Figure 00000003
причем поправочные коэффициенты kн, kп определяют из выражений:
Figure 00000004
Figure 00000005
где R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,
Тн, Тп - температуры нагреваемой и противоположной поверхностей ограждающей конструкции в центре зоны нагрева соответственно,
Qн, Qп - плотность теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева соответственно,
D - площадь зоны равномерного нагрева,
L - толщина ограждающей конструкции,
τ - время измерения температуры и плотности теплового потока на поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева.
Сокращение длительности процедуры измерения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций происходит за счет того, что измерения проводятся до наступления режима стационарного теплообмена.
На фиг.1 приведен общий вид реализации предлагаемого способа (Н - линейный размер зоны нагрева).
Фиг.2 иллюстрирует практическое применение способа определения сопротивления теплопередаче:
а), б) - внешний вид и крепление нагревателя к кирпичной стене;
в) - зона прогрева (1×1) м2 на стене, противоположной нагреву (инфракрасная термограмма).
На фиг.3 приведены зависимости поправочных коэффициентов kн, kп от времени при определении сопротивления теплопередаче кирпичной стенки толщиной 1 м, нагрев в зоне размером 1×1 м2 (получены с помощью программного пакета Mathematica).
В таблице 1 приведены результаты расчета поправочных коэффициентов с помощью компьютерной программы ThermoCalc-6L.
Способ осуществляют следующим образом (фиг.1). Производят нагрев поверхности однородной ограждающей конструкции 1 в зоне прямоугольной (или округлой) формы 2 с помощью нагревателя 3.
Проводилось экспериментальное определение сопротивления теплопередаче стены из красного кирпича толщиной 0,7 м. Нагрев производился с внутренней стороны стены. Нагреватель (фиг.2) был изготовлен в соответствии с ГОСТ 31166-2003 и представлял собой металлический ящик с одной открытой поверхностью размером (1×1) м2, стенки которого были утеплены теплоизоляционным материалом (изофлексом), облицованным внутри отражающим излучение материалом (фольгированным пеноизолом). Суммарная мощность нагрева 2000 Вт.
Для измерения температуры нагрева внутренней и наружной сторон стены использовался тепловизор FLIR ThermaCam AGEMA 570 (№18224-99 в Госреестре средств измерения РФ). Диапазон измеряемых температур: (-10…+350)°C. Температурная чувствительность (порог чувствительности прибора): 0,2°C.
Для измерения плотности теплового потока использовался измеритель теплового потока ИПП-2 (заводская калибровка по сертификату №23/287/442 от 27.01.2010). Диапазон измерения: (0…2000) Вт/м2. Время измерения: 3,5 минуты. Основная погрешность (порог чувствительности прибора): 5%.
Для получения результатов измерений, не зависящих от колебаний температуры окружающей среды, дополнительно измерялись температура Тдоп и плотность теплового потока Qдоп на поверхности стены (фиг.1), противоположной нагреву. Для того чтобы исключить влияние нагревателя на величины Тдоп и Qдоп, их измерения проводились на расстоянии не менее двух максимальных линейных размеров зоны нагрева от центра зоны нагрева. В момент времени, когда разности температуры (Тп-Тдоп) и плотности тепловых потоков (Qп-Qдоп) начинают превышать пороги чувствительности соответственно тепловизора и измерителя теплового потока, измерялось время τ, прошедшее с момента включения нагревателя, и вычислялось сопротивление теплопередаче по формулам (2) или (3).
Следует подчеркнуть, что для определения сопротивления теплопередаче измеряют температуру и плотность теплового потока как на нагреваемой поверхности стены, так и на поверхности стены, противоположной нагреву, однако для определения момента измерения τ используют результаты измерений только на поверхности стены, противоположной нагреву, где соответствующие сигналы малы и для надежных измерений необходимо, чтобы они превышали порог чувствительности соответствующих измерительных устройств.
Для определения сопротивления теплопередаче по формулам (2) или (3) необходимо знать значения поправочных коэффициентов kн, kп, представляющих собой отношение теоретического и измеренного по формуле (1) R сопротивлений теплопередаче:
если тепловой поток измеряют на нагреваемой поверхности:
Figure 00000006
если тепловой поток измеряют на противоположной поверхности:
Figure 00000007
где λ - коэффициент теплопроводности материала ограждающей конструкции.
Для вычислений kн и kп использовалась компьютерная программа моделирования нестационарной теплопередачи в строительных конструкциях ThermoCalc-6L, разработанная в Томском политехническом университете. С помощью программы ThermoCalc-6L было рассчитано 108 вариантов трехмерной модели нестационарного нагрева стены, параметрами которой являлись переменные, приведенные в Таблице 1.
Все значимые значения поправочных коэффициентов kн, kп в Таблице 1 были аппроксимированы с помощью программного пакета Mathematica формулами (4) и (5).
На фиг.3 приведен пример значений коэффициентов kн, kп в зависимости от времени нагрева для кирпичной стены толщиной 1 м, нагреваемой в зоне квадратной формы (1×1) м2. Очевидно, что при больших временах нагрева, соответствующих переходу в стационарный режим, коэффициенты kн и kп стремятся к 1.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что для стены из красного кирпича толщиной 0,7 м разности температуры (Тп-Тдоп) и плотности тепловых потоков (Qп-Qдoп) превысили пороги чувствительности соответственно тепловизора и измерителя теплового потока через 24 часа. Тдоп и Qдоп измерялись на расстоянии 2,8 м от центра зоны нагрева.
Измеренные значения составили:
- температура обеих поверхностей стены перед началом нагрева +21°C;
- температура нагреваемой поверхности стены через 24 часа Тн=+44°C;
- температура поверхности стены, противоположной нагреву, через 24 часа Тп=+21,9°C;
- плотность теплового потока на поверхности стены, противоположной нагреву, через 24 часа Qп=7 Вт/м2.
На фиг.2в показан вид теплового поля на поверхности кирпичной стены, противоположной нагреву, через 24 часа после начала нагрева (инфракрасная термограмма).
Таким образом, сопротивление теплопередаче стены из красного кирпича, определенное по формуле (3), составило
R=0,306·(44-21,9)/7=0,97 м2·К/Вт,
что близко к теоретическому значению (7):
R=L/λ=0,7/0,76=0,92 м2·К/Вт.
Погрешность определения сопротивления теплопередаче стены составила 5,4%.
На стационарный режим нагрев этой стены вышел только через 7 суток, что подтверждает эффективность (сокращение времени процедуры измерений) предложенного способа определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Экспериментальные исследования проводились также специалистами Центра энергосбережения г. Барнаула в соответствии с требованиями ГОСТ 26254-84, ГОСТ 26629-85 и СНиП 23-02-2003 и подтвердили эффективность (сокращение времени процедуры измерений) предложенного способа определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011

Claims (1)

  1. Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений, заключающийся в нагревании одной из поверхностей ограждающей конструкции с помощью нагревателя, создающего зону равномерного нагрева, измерении температур нагреваемой и противоположной поверхностей ограждающей конструкции в центре зоны нагрева, измерении плотности теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева через фиксированное после начала нагрева время, отличающийся тем, что дополнительно измеряют температуру и плотность теплового потока на поверхности ограждающей конструкции, противоположной нагреву, на расстоянии не менее двух максимальных линейных размеров зоны нагрева от центра зоны нагрева, при этом измерения температуры и плотности теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева производят в момент времени τ, когда на поверхности, противоположной нагреву, разность температуры в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной температуры, а также разность плотности теплового потока в центре зоны нагрева и дополнительно измеренной плотности, превысят пороги чувствительности соответствующих измерительных устройств, а сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют по формулам:
    если тепловой поток измеряют на нагреваемой поверхности,
    R=kн(Tн-Tп)/Qн,
    если тепловой поток измеряют на противоположной поверхности,
    R=kп(Tн-Tп)/Qп,
    причем поправочные коэффициенты kн, kп определяют из выражений:
    kн=2,68(Tн/Тп)0,0870D-0,270LO,469τ-0,112,
    kп=0,22(Тн/Тп)-0,160D0,231L-0,578τ0,257,
    где R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции,
    Тн, Тп - температуры нагреваемой и противоположной поверхностей ограждающей конструкции в центре зоны нагрева соответственно,
    Qн, Qп - плотность теплового потока на нагреваемой и противоположной поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева соответственно,
    D - площадь зоны равномерного нагрева,
    L - толщина ограждающей конструкции,
    τ - время измерения температуры и плотности теплового потока на поверхностях ограждающей конструкции в центре зоны нагрева.
RU2011123570/28A 2011-06-09 2011-06-09 Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений RU2468359C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123570/28A RU2468359C1 (ru) 2011-06-09 2011-06-09 Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123570/28A RU2468359C1 (ru) 2011-06-09 2011-06-09 Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2468359C1 true RU2468359C1 (ru) 2012-11-27

Family

ID=49254975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123570/28A RU2468359C1 (ru) 2011-06-09 2011-06-09 Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2468359C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700326C2 (ru) * 2017-12-27 2019-09-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем
WO2023077207A1 (ru) * 2021-11-04 2023-05-11 Совместное Общество С Ограниченной Ответственностью "Алюминтехно" Способ определения коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262686C1 (ru) * 2004-04-23 2005-10-20 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля
RU2285915C2 (ru) * 2004-10-20 2006-10-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский Центр "Строительство" Способ контроля теплозащитных свойств ограждающей конструкции
RU2308710C2 (ru) * 2005-05-27 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания" Способ измерения теплового сопротивления (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
RU2323435C2 (ru) * 2005-09-22 2008-04-27 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2262686C1 (ru) * 2004-04-23 2005-10-20 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля
RU2285915C2 (ru) * 2004-10-20 2006-10-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Научно-Исследовательский Центр "Строительство" Способ контроля теплозащитных свойств ограждающей конструкции
RU2308710C2 (ru) * 2005-05-27 2007-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная строительная компания" Способ измерения теплового сопротивления (варианты) и устройство для его осуществления (варианты)
RU2323435C2 (ru) * 2005-09-22 2008-04-27 ООО Технологический Институт Энергетических Обследований, Диагностики И Неразрушающего Контроля "ВЕМО" Способ теплового неразрушающего контроля сопротивления теплопередаче строительных конструкций

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2700326C2 (ru) * 2017-12-27 2019-09-16 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (НГТУ) Способ измерения коэффициента теплопередачи сэндвич-панелей с отражающим слоем
WO2023077207A1 (ru) * 2021-11-04 2023-05-11 Совместное Общество С Ограниченной Ответственностью "Алюминтехно" Способ определения коэффициента теплопередачи ограждающей конструкции

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019184076A1 (zh) 一种基于虚拟热源原理测量有限厚度材料异质含量的方法
Sassine et al. Experimental determination of thermal properties of brick wall for existing construction in the north of France
Yang et al. Short time non-destructive evaluation of thermal performances of building walls by studying transient heat transfer
Cascone et al. Estimation of the thermal properties of PCMs through inverse modelling
Kabanov et al. Determination of thermal-physical properties of facilities
Sassine et al. Parametric identification of thermophysical properties in masonry walls of buildings
Baldinelli et al. Dynamic thermal properties of building components: Hot box experimental assessment under different solicitations
Delcroix et al. Influence of experimental conditions on measured thermal properties used to model phase change materials
Janković et al. Alternative method for on site evaluation of thermal transmittance
CN108956688B (zh) 一种建筑材料表面综合辐射吸收系数的测量系统及方法
Vladimirovich et al. Measuring the thermo physical properties of construction projects
RU2468359C1 (ru) Способ определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций строительных сооружений
Simões et al. Laboratory assessment of thermal transmittance of homogeneous building elements using infrared thermography
RU115472U1 (ru) Устройство для измерения теплового сопротивления отопительной системы отдельного помещения
RU2457471C2 (ru) Способ определения термического сопротивления участка элемента конструкции при нестационарном режиме теплопередачи
Yang Innovative non-destructive methodology for energy diagnosis of building envelope
RU2657332C1 (ru) Способ определения приведенного термического сопротивления неоднородной ограждающей конструкции в климатической камере
RU2568983C1 (ru) Способ определения коэффициента теплопроводности жидкой тепловой изоляции в лабораторных условиях
RU2460063C1 (ru) Способ определения теплопроводности и температуропроводности твердого тела при нестационарном тепловом режиме
RU2497106C1 (ru) Способ неразрушающего контроля теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий
Chudzik Measuring system with a dual needle probe for testing the parameters of heat-insulating materials
RU2421711C2 (ru) Способ неразрушающего контроля комплекса теплофизических характеристик твердых строительных материалов
Lakatos Investigation of heat transfer decrement of wall structures comparison of measurements and calculations
RU2530473C1 (ru) Устройство и способ комплексного определения основных теплофизических свойств твердого тела
Ferrarini et al. Periodic thermal behavior of walls: an experimental approach

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130610